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Self Identify - WAGO FireWire 750-339 Handbuch

Modulares i/o-system
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IEEE 1394
Netzwerkaufbau und -konfiguration
solche Ringstrukturen selbständig erkannt und ausgeschaltet, unter 1394a
nicht!
Darüber hinaus kann es auch vorkommen, dass sich zwei Knoten gleichzeitig
'Parent_Notify' signalisieren und beide Knoten alle ihre Ports als 'Child' ge-
kennzeichnet haben. Dieses wird jedoch von beiden Knoten erkannt, worauf-
hin beide eine Zufallszeit abwarten, um erneut 'Parent_Notify' zu signalisie-
ren. Der Knoten, der zuletzt 'Parent_Notify' signalisiert, wird in diesem Fall
als Root-Knoten bestimmt.
Die größten Chancen zum Root-Knoten zu werden, hat der Knoten, der physi-
kalisch am weitesten von den 'Leaf'-Knoten entfernt ist.
Allerdings hat jeder Knoten die Möglichkeit, seine Beteiligung an der Tree-
Identify hinauszuzögern (maximal 167µs). Nach der Verzögerungszeit kann
damit ein Knoten an allen seinen Ports das Signal 'Parent_Notify' erkennen
und anschließend die Aufgabe des Root-Knotens übernehmen.

4.4.2.3 Self Identify

Nach der Baum-Identifikation des Netzwerkes erfolgt die Selbst-Identifikation
(Self Identify) der Knoten, wobei jeder identifizierte Knoten ein Self-ID-Paket
mit umfangreichen Knoteninformationen absendet.
Der Self-Identify Vorgang hat die drei folgenden Aufgaben zu erfüllen:
• Zuweisung einer 6-Bit langen physikalischen Node ID für jeden Knoten
• Austausch der maximal unterstützten Datentransferrate zwischen benach-
• Veröffentlichung der Topologie, die mit der Tree Identify ermittelt wurde
Der Prozess der Self Identify beginnt bei dem ermittelten Root-Knoten mit
dem Senden eines Identifikationssignals auf den ersten angeschlossenen Port.
In dem dargestellten Beispiel sendet der Root-Knoten E ein Signal auf den
Port 1C zum Knoten B.
Root
barten Knoten
2
F
leaf
P
2C
3
5
D
E
branch
leaf
1C
3C
P
P
C
P
1
4
B
C
branch
branch
C
P
0
A
leaf
WAGO-I/O-SYSTEM 750
IEEE 1394 – FireWire
®

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